利用能带理论解释导体 半导体 绝缘体 导电性

如题所述

1、半导体指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体在集成电路、消费电子、通信系统、光伏发电、照明、大功率电源转换等领域都有应用,如二极管就是采用半导体制作的器件。无论从科技或是经济发展的角度来看,半导体的重要性都是非常巨大的。大部分的电子产品,如计算机、移动电话或是数字录音机当中的核心单元都和半导体有着极为密切的关联。

2、导体是指电阻率很小且易于传导电流的物质。导体中存在大量可自由移动的带电粒子称为载流子。在外电场作用下,载流子作定向运动,形成明显的电流。金属是最常见的一类导体。金属原子最外层的价电子很容易挣脱原子核的束缚,而成为自由电子,留下的正离子(原子实)形成规则的点阵。

3、绝缘体又称为电介质。它们的电阻率极高。绝缘体的定义:不容易导电的物体叫做绝缘体。绝缘体和导体,没有绝对的界限。绝缘体在某些条件下可以转化为导体。这里要注意:导电的原因:无论固体还是液体,内部如果有能够自由移动的电子或者离子,那么他就可以导电。没有自由移动的电荷,在某些条件下,可以产生导电粒子,那么它也可以成为导体。

4、导电性:物体传导电流的能力叫做导电性。各种金属的导电性各不相同,通常银的导电性最好,其次是铜和金。固体的导电是指固体中的电子或离子在电场作用下的远程迁移,通常以一种类型的电荷载体为主,如:电子导体,以电子载流子为主体的导电;离子导电,以离子载流子为主体的导电;混合型导体,其载流子电子和离子兼而有之。

扩展资料:

从能带理论的观点来看,绝缘体与半导体的区别仅在于绝缘体的禁带宽度比半导体大,因此绝缘体中载流子浓度非常小,决定了绝缘体的电导率很小。对某些离子晶体,还存在另一种导电机制──离子导电。它是靠外电场作用下正负离子的移动引起电流的。通常,离子电导率很小。上述的固体电导都是指晶态固体,对于非晶态固体的电导还有自己的特点,详见非晶态材料、非晶态半导体、非晶态电介质。

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利用能带理论简述导体、半导体和绝缘体的导电性。
导体中的电子在能带上填充完后,会形成未满带,能够导电,所以是导体。而绝缘体中的电子填充能带后,恰好填满下面的几个能带,而没有未满带。并且最高的满带和最低的空带之间,有很大的带隙,电子不能通过热激发方式跃迁到空带中,因此是不导电的绝缘体。而半导体的能带结构同绝缘体类似,但是其带...

从能带理论的角度简述绝缘体,半导体,导体的导电或绝缘机制
⑶半导体的能带结构与绝缘体相似,但其禁带较窄(<3.0eV),因而在外电场激发下(如热激发),电子可由价带跃进导带中而导电,如果在禁带中靠近导带(或价带)的位置引入附加能级(施主或受主)将显著提高半导体的导电性。

试用晶体能带理论说明元素的导体、半导体、绝缘体的导电性质
导体的导带是半满的,所以本身就导电;绝缘体的禁带宽度较大,常温下价带顶的电子几乎没有一个有足够的能量跃迁到导带底,故电导率非常低;半导体禁带宽度较小,约为1eV,在常温下价带有相当数量的电子跃迁到导带,在价带留下空穴,电子、空穴同时导电,有一定的导电能力,高温时随温度升高跃迁的电子数...

用能带理论解释导体,半导体,绝缘体的区别
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利用能带理论解释导体、半导体、绝缘体的差异.?
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用能带理论说明导体、半导体与绝缘体之间的区别。
前面的回答基本正确但没有用能带理论说明。导体的费米能在导带中间,这意味着导带顶以上费米能以下的电子都可以用来导电。半导体和绝缘体费米能在禁带中间,这意味着在温度为0K时,导带没有电子,价带全部填满电子,不导电。但温度升高时,会有电子从价带跃迁到导带,在价带形成空穴,这导带底电子和价带...

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